JP3820497B2 - Imaging apparatus and correction processing method for automatic exposure control - Google Patents

Imaging apparatus and correction processing method for automatic exposure control Download PDF

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  • Exposure Control For Cameras (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は撮像装置及び自動露出制御の補正処理方法に係り、特にデジタルカメラやビデオカメラなど撮像素子を用いて光学像を電子画像信号に変換する撮像装置の自動露出(AE)機能を補完して適正露出を得るための自動露出制御の補正処理方法及びその方法を用いる撮像装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
CCDイメージセンサなどの撮像素子を用いて光学像を電子画像信号に変換し得るカメラ(撮像装置)の場合、測光値に基づいて絞りとシャッターとを自動調整したり、CCDイメージセンサの電荷蓄積時間を自動制御するなどの自動露出調整機能(AE機能)を有している。
【0003】
かかるAE機能によって適正露光で撮影されたはずの画像も、銀塩写真と比較すると画質が劣ることが多く、撮影条件によっては背景部分のみならず主要被写体までも黒つぶれや白飛びを生じる場合もある。これは撮像素子のダイナミックレンジが銀塩系のそれと比較して非常に狭いため、AEのずれが非常にシビアに効いてしまうことに起因する。
【0004】
AE能力を高める方法として、従来から画面を複数のエリアに分割し、中央部とその近傍部との輝度差からシーンの判別を行い、その判別に基づいてAEを決定する方法が知られている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、いかに優れたAEを駆使したとしても、AEのパターンから外れた被写体に対しては適正露出を得ることが困難である。このような技術背景のもと、撮影前に決定されるAE能力の向上とは別のアプローチとして、AEをより実時間で制御できる対策も考案されている。例えば、特開平7−38801号公報には、撮影時に画素の輝度レベルの分布状況をヒストグラム化して電子ビューファインダーに撮影画像とともに表示することにより、露出の適否を簡単に確認できるようにした撮像装置が開示されている。しかしながら、上記従来の撮像装置において電子ビューファインダーに表示されるヒストグラムを参照して輝度分布全体から露出の適否を決定したとしても、必ずしも主要被写体が適正露出とはならないという問題がある。
【0006】
なお、特開平1−193708号公報には、撮像素子の捉えた映像を液晶表示部に表示させ、液晶の画面で触れたところを中心に拡大表示して焦点を合わせて撮影するオートフォーカス装置が開示されているが、この公報にはAEに関する記載はない。
また、本件出願に係る発明の発明者の実験によれば、従来のAE機能は、様々なシーンを撮影すると±1.5EV程度のAEズレを生じてしまうことが確認されており、カメラのAE能力には限界がある。
【0007】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、カメラに備わるAE機能を補完して主要被写体を常に適正露出で撮影することができ、高品質の画像を得ることができる撮像装置及びそのAE補正処理方法を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために本発明に係る撮像装置は、撮像素子と、前記撮像素子の受光面に被写体像を結像させるレンズと、前記撮像素子を介して取得した信号に基づいて画像を表示する画像表示装置と、被写体輝度を検出する測光手段と、前記測光手段の検出に基づいて前記撮像素子を含む撮像系の露出を自動的に調整する自動露出制御手段と、前記撮像素子から読み出される信号を処理する手段であって、撮像によって得られた画像を所定の輝度閾値毎に分割し、撮像時の階調よりも粗い複数段階の階調領域毎に区分けする輝度域分割処理手段と、前記輝度域分割処理手段で区分けされた各領域を視覚的に区別できるように、同じ輝度域に属する領域に対して共通の色彩を与えて表示用の輝度域分割画像を示す画像信号を生成する色彩付与手段と、前記色彩付与手段で生成された画像信号の供給を受けて前記画像表示装置に表示されている輝度域分割画像の画面中から特定の輝度領域を指定する指定手段と、前記指定手段で指定された領域が適正露出となるように前記自動露出制御手段の露出制御又はその露出制御の結果得られた画像データに対して補正を与える補正処理手段と、前記補正処理手段の処理の結果得られる画像データを記録する記録手段と、を備えたことを特徴としている。
【0009】
本発明によれば、自動露出制御手段のAE機能を働かせて撮像した画像を所定の輝度閾値毎に区分けして複数段階の輝度範囲に分割し、各領域を他と区別可能に色分けする。かかる色分け表示を見ながらユーザが主被写体に相当する部分を指定すると、その指定に係る領域が適正露出になるように画像補正処理が施される。または、当該指定に係る領域が適正露出になるようにAE機能に補正がかけられ、補正後のAE値にしたがって画像の取り込みが行われる。こうして、毎回確実に主要被写体が適正露出で撮影された高画質の画像を得ることができ、その画像は記録手段により記録保存される。
【0010】
また、前記目的を達成するために本発明に係る自動露出制御の補正処理方法は、測光結果に基づいて撮像素子を含む撮像系を自動的に露出制御して撮像を行い、撮像によって得られた画像を所定の輝度閾値毎に分割し、撮像時の階調よりも粗い複数段階の階調領域毎に区分けし、これら区分けされた各領域を視覚的に区別できるように、同じ輝度域に属する領域に対して共通の色彩を与えた輝度域分割画像を画像表示装置に表示し、前記画像表示装置に表示されている輝度域分割画像の画面中から特定の輝度領域を選択し、この選択に係る領域が適正露出となるように自動露出制御手段の露出制御又はその露出制御の結果得られた画像データに対して補正を与え、補正の結果得られる画像データを記録保存することを特徴としている。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係る撮像装置及び自動露出制御の補正処理方法の好ましい実施の形態について説明する。
図1は本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。この撮像装置10は、主に撮影レンズ12、シャッター装置14、光学ローパスフィルター16、CCD固体撮像素子(以下、CCDと略記する。)18、A/D変換器20、信号処理部22、フレームメモリ24、26、色分け処理回路28、表示処理回路30、液晶モニター(LCD)32、中央演算処理装置(CPU)34、露光制御部36、記録部38及び各種操作スイッチ40から構成される。
【0012】
撮影レンズ12を介してCCD18の受光面に結像された被写体像は、各センサで光の入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。こうして蓄積された信号電荷は露光制御部36のCCD駆動回路から加えられるリードゲートパルスによってシフトレジスタに読み出され、レジスタ転送パルスによって信号電荷に応じた電圧信号(アナログ画像信号)として順次読み出される。CCD18にはシャッターゲートを介してシャッタードレインが設けられており、シャッターゲートをシャッターゲートパルスによって制御することにより、前記各センサで蓄積した信号電荷をシャッタードレインに掃き出すことができる。すなわち、このCCD18は電荷の蓄積時間(シャッタースピード)をシャッターゲートパルスによって制御する、いわゆる電子シャッタ機能を有している。
【0013】
CCD18から読み出される信号は、色分離やゲイン調整など所定の処理が施された後、A/D変換器20によってデジタル信号に変換され、信号処理部22に供給される。信号処理部22は輝度信号及び色差信号の生成回路(Y/C処理回路)やガンマ補正回路等の画像信号処理回路を含み、ここで公知の画像信号処理技術に従って電子画像データに変換されて得られた画像データはフレームメモリ24(第1フレームメモリという。)に格納される。
【0014】
CPU34はメモリコントローラ機能を有するとともに、後述するAE補正処理部としての機能を兼ねている。第1フレームメモリ24に格納された画像データはCPU34の制御に基づいて色分け処理回路28に送られ、この色分け処理回路28において所定の輝度閾値毎に複数段階(例えば3〜20段階、より好ましくは5〜10段階)に分割され、各階調域ごとに所定の色彩が付与される。こうして、撮影時の階調よりも粗い階調で色分け処理された結果得られた画像データはフレームメモリ26(第2フレームメモリという。)に格納される。
【0015】
第1フレームメモリ24に格納された画像データと第2フレームメモリ26に格納された色分け画像データは、切替スイッチ42を介して選択的に表示処理回路30に送られる。切替スイッチ42はCPU34から発せられる制御信号によって接続先(接点)の切り替えが行われるが、CPU34が制御プログラムに従って自動的に切替制御を行ってもよいし、所定の操作スイッチ40の操作に応じて切り替えることも可能である。
【0016】
表示処理回路30は第1フレームメモリ24又は第2フレームメモリ26から受入する画像データを所定の方式の映像信号に変換し、液晶モニター32へ出力する。こうして液晶モニター32には撮像によって得られた画像(撮像画像)又は輝度閾値毎に数段階に色分けされた画像が表示される。もちろん、更に別の表示用メモリを設けることにより、双方の画像を一画面中に同時に表示することも可能であり、一方の画像の表示エリアを他方の画像よりも大きくするなどの優先表示も可能である。
【0017】
液晶モニター32には前述した画像が表示されるのみならず、情報入力用のメニューや選択キー(ボタン)なども表示され、ユーザは設定したい項目や選択しようとするキーにポインタ(カーソル)を合わせて実行キーを押す等の操作により各種情報を入力することができる。この場合、ポインタを移動させるための手段として、アップ/ダウンキーや上下左右の4方向の指示を入力できる十字キーなどの操作スイッチが撮像装置10本体、又はリモコン装置等の操作ユニットに設けられる。
【0018】
撮像動作の詳しい手順は後述するが、通常のAE機能を利用して被写体を撮像し、その画像データを一時的に第1フレームメモリ24に格納し、これを最終的に記録部38に書き込む前に、当該画像の輝度分布を示す色分け画像を液晶モニター32に表示させる。そして、この画面において、ユーザが主要被写体に当たる部分の色を選択すると、CPU34はその色部分の輝度領域を適正な輝度域になるように、相対反射率(入力電圧)とQL値(デジタル出力レベル)との関係である全階調を調整し、これを決定する。これにより、ユーザが意図する主要被写体を常に適正露出に合わせることができる。
【0019】
CPU34は操作スイッチ40等から入力される信号に基づいて各回路を制御するもので、CCD18の駆動制御や記録部38の読み書き制御を行う他、所定のアルゴリズムに従って露出値、フォーカス位置等の各種演算を行い、自動露光制御(AE)、オートフォーカス(AF)、オートストロボ、オートホワイトバランス等の制御を行う。
【0020】
すなわち、CPU34は信号処理部22から出力される画像信号の積算平均値や、現在の絞り値及び電子シャッタースピードに基づいて被写体の明るさ(被写体輝度)並びに輝度分布を求める。そして、求めた被写体の明るさに基づいて、絞り値やCCD18の電荷蓄積時間(電子シャッタースピード)を決定し、決定した絞り値に基づいて絞り機構を制御すると共に、電子シャッタースピードに基づいてCCD駆動回路を制御する。
【0021】
このように、CCD18からの出力信号を信号処理部22で処理することによって被写体の明るさを検出し、その検出結果に基づいて露光制御部36を制御する。なお、AE機能における被写体の明るさを検出する手段は、CCD18を兼用する以外に、専用の測光素子を設けてもよい。
オートフォーカス手段は種々の形態が可能であるが、例えば、画像信号から被写体像の鮮鋭度を示す焦点評価値を演算し、その焦点評価値を利用して基づいてフォーカス位置を算出する。そして、算出したフォーカス位置に従ってフォーカス駆動回路(不図示)を介して撮影レンズ12を制御し、フォーカス位置を設定する。その他、AFセンサなど公知の測距手段を用いてもよい。
【0022】
例えば、操作スイッチ40に含まれるシャッターボタンが押されるとCPU34がこれを検知し、露光制御部36にコマンドを送る。露光制御部36は図示せぬレンズ駆動部を介してフォーカス制御を行うとともに、絞り兼用シャッター装置14やCCD18での電荷蓄積時間を制御することにより露出制御を行う。
このようにAE機能を働かせて撮影された画像に対して、これを保存する前に必要に応じて後述するAE補正処理を施し、又は、撮影時のAE機能に対して直接AE補正処理が加えられ、最終的に得られた画像データはCPU34を介して記録部38に記録される。記録部38は内蔵メモリでもよいし、メモリカードなどの着脱自在な外部記憶媒体でもよい。なお、内蔵メモリの場合には、保存したデータを外部に取り出すための外部出力端子や通信手段が設けられる。
【0023】
次に、上記構成の撮像装置10におけるAE補正処理の方法について説明する。
図2は当該撮像装置10の動作の流れの一例を示すフローチャートであり、撮影後にAEズレを補正する処理手順が示されている。
撮像装置10の電源がONされ(ステップS210)、シャッターボタンが半押しされると(ステップS212)、通常の制御プログラムにしたがってAEが働き、AE演算に基づいて適正露光時間tが決定される(ステップS214)。そして、シャッターボタンが全押しされると(ステップS216)、画像の取込処理が行われる(ステップS218)。すなわち、露光時間tで撮影が行われ、その撮影に係る画像がフレームメモリ24に記憶される。同時に、色分け処理回路28において当該撮影画像は輝度閾値毎に色分け処理され、その色分けされた画像が液晶モニター32に表示される(ステップS220)。
【0024】
図3に液晶モニター32の表示例を示す。モニター画面46には被写体の輪郭48が表示されるとともに、輝度閾値領域毎に区分けされた領域のうち、ある特定の輝度範囲にある一又は二以上の領域50が一色で表示される。そして、モニター画面の右端には各階調域毎に定められた色彩の見本52が縦一列に配列されてなる色パネル54が表示される。図3では6色の色パネル54を示してあるが、モニターの表示形態は様々な態様が可能であり、その表示形態をユーザが選択できるように構成してもよい。表示形態を特定するパラメータとしては、輝度閾値領域毎に区分けされた輝度域分割画像について表示する色数、色パネル54の表示色数、色パネル54の表示位置と各色彩見本52の形、及び色パネル54の選択操作方法などがある。
【0025】
輝度閾値領域毎に色分けされた画像(輝度域分割画像)について表示する色数の設定としては、全色、数色、一色のみと輪郭表示の組み合わせ、一色点滅表示と輪郭表示の組み合わせ、のうちから自由に選択できるように構成される。なお、表示すべき色が一色の場合、画像を絵として認識することが困難なため、図3のように撮影画像の輪郭抽出処理によって被写体の輪郭48も同時に表示することが望ましい。また、一色表示の場合、その領域を点滅表示させることによって、対象領域を一層認識し易くなる。
【0026】
色パネル54の表示色数の設定は、全色、数色、一色、又は表示無し、のうちから何れか一つを選択できるように構成される。なお、画像の一色表示の場合には色パネルの表示が必要無いこともあるので、「表示無し」という選択も可能になっている。
色パネル54の表示位置とその形については、画面右一列の一覧表示、画面右一列のスクロール表示、画面の上下左右の四隅への分割表示、又は表示無し、などの設定が可能である。
【0027】
色パネル54の選択操作方法としては、十字キーによるカーソル56の移動と実行ボタンによる選択操作、又はタッチパネルを利用した画面タッチによる選択操作などがある。図3においてカーソル56を移動させると、その色に定義付けられている輝度範囲にある一又は二以上の領域が当該色によって表示される。
ユーザはこの色分け表示画像を見て主要被写体に当たる部分の色(または、適正露出に仕上げたい位置の色)を選択する(図2中ステップS222)。例えば、主要被写体のなかで一番明るい部分の色を選択するとよい。
【0028】
撮影者が主要被写体に当たる位置の色を選択すると、当該選択色の領域が適正な輝度域になるように画像のダイナミックレンジ、ガンマ特性などが決定され、その決定に基づいて補正処理が行われる(ステップS224)。具体的には例えば、主要被写体部分の明るさが主要被写体として望ましい値(256段階の場合QL値で200くらい)に補正される。なお、広ダイナミックレンジのCCDを用いる場合には、出力の切り出し範囲を調整してもよい。
【0029】
こうして、補正処理が施されて得られた画像のデータは記録部38に保存される(ステップS226)。これにより、常に、撮影者が意図する主要被写体が適正露出で撮影された画像が得られる。また、上記方法を通常のAEにフィードバックすることによって、より精度の高いAEが得られる。
図4は撮像装置10における動作の流れの他の例を示すフローチャートであり、撮影前にAEにフィードバックする処理手順が示されている。
【0030】
撮像装置10の電源がONされ(ステップS410)、シャッターボタンが半押しされると(ステップS412)、通常の制御プログラムにしたがってAEが働き、AE演算に基づいて適正露光時間tが決定される(ステップS414)。そして、プレビュー画像の取込処理が行われる(ステップS416)。この時、色分け処理回路28において当該プレビュー画像は輝度閾値領域毎に色分け処理され、その色分けされた画像が液晶モニター32に表示される(ステップS418)。
【0031】
かかるモニター表示は図2で説明したものと同様の表示であり、ユーザはこの色分け表示画像を見て主要被写体に当たる部分の色(または、適正露出に仕上げたい位置の色)を選択する(ステップS420)。
この選択操作に基づいて、当該選択色の領域が適正露出となるように、撮影条件(AE値)が変更される(ステップS422)。その後、シャッターボタンが全押しされると(ステップS424)、当該変更後のAE値に基づいて実際に撮影画像の取込処理が行われ(ステップS426)、画像データが記録部38に記録される(ステップS428)。
【0032】
なお、図4のフローチャートで示した処理方法の場合、フレームメモリ24をフレームメモリ26と兼用することができ、一方のフレームメモリ26を省略できる。
また、図1において記録部38の記録メディアの空き領域をフレームメモリ24、26として代用することも可能である。この場合、記録メディアの空き容量はCPU34が監視する。
【0033】
上記説明では本発明を静止画記録用の撮像装置に適用したが、本発明は動画記録用の撮像装置に適用することもできる。
【0034】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る撮像装置及び自動露出制御の補正処理方法によれば、撮像した画像のデータを記録保存する前に、撮像した画像の輝度分布を示す色分け画像を表示し、ユーザが主要被写体に相当する部分を指定することによって、その指定に係る領域が適正な露出となるように補正するようにしたので、撮影者が意図する主要被写体を常に適正露出で撮影することができる。
【0035】
また、色分け表示によって所望の領域と的確に選択することができると同時に、画像表示装置の明るさに左右されずに露出補正することができるという利点がある。
また、かかる補正処理方法をAE制御にフィードバックすることにより、AEの精度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図
【図2】撮像装置の動作の流れの一例を示すフローチャート
【図3】液晶モニターの表示例を示す説明図
【図4】撮像装置の動作の流れの他の例を示すフローチャート
【符号の説明】
10…撮像装置
12…撮影レンズ
18…CCD固体撮像素子
22…信号処理部
28…色分け処理回路(色彩付与手段)
32…液晶モニター(画像表示装置)
34…CPU(輝度領域分割手段、補正処理手段、輪郭抽出手段)
36…露光制御部
38…記録部(記録手段)
40…操作スイッチ(指定手段)
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an image pickup apparatus and a correction processing method for automatic exposure control, and particularly complements an automatic exposure (AE) function of an image pickup apparatus that converts an optical image into an electronic image signal using an image pickup device such as a digital camera or a video camera. The present invention relates to a correction processing method for automatic exposure control for obtaining proper exposure and an imaging apparatus using the method.
[0002]
[Prior art]
In the case of a camera (imaging device) that can convert an optical image into an electronic image signal using an image sensor such as a CCD image sensor, the aperture and shutter are automatically adjusted based on the photometric value, or the charge accumulation time of the CCD image sensor. It has an automatic exposure adjustment function (AE function) such as automatic control.
[0003]
An image that should have been shot with appropriate exposure by such an AE function is often inferior in image quality compared to a silver halide photograph, and depending on the shooting conditions, blackout and overexposure may occur not only in the background but also in the main subject. is there. This is due to the fact that the dynamic range of the image sensor is very narrow compared to that of the silver salt system, so that the AE shift is very severe.
[0004]
As a method for increasing the AE capability, a method is conventionally known in which a screen is divided into a plurality of areas, a scene is discriminated from a luminance difference between a central portion and its vicinity, and AE is determined based on the discrimination. .
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, no matter how good AE is used, it is difficult to obtain an appropriate exposure for a subject outside the AE pattern. Under such a technical background, as an approach different from the improvement of the AE ability determined before photographing, a measure capable of controlling the AE in real time has been devised. For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-38801 discloses an imaging apparatus that can easily check whether or not exposure is appropriate by forming a histogram of the distribution of luminance levels of pixels at the time of photographing and displaying the histogram together with the photographed image on an electronic viewfinder. Is disclosed. However, even if the appropriateness of exposure is determined from the entire luminance distribution with reference to the histogram displayed on the electronic viewfinder in the conventional imaging apparatus, there is a problem that the main subject does not necessarily have the proper exposure.
[0006]
JP-A-1-193708 discloses an autofocus device that displays an image captured by an image sensor on a liquid crystal display unit, displays an enlarged image centered on a place touched on a liquid crystal screen, and focuses and shoots the image. Although disclosed, this publication has no description on AE.
In addition, according to the experiment by the inventors of the present invention, it has been confirmed that the conventional AE function causes an AE shift of about ± 1.5 EV when various scenes are photographed. There is a limit to ability.
[0007]
The present invention has been made in view of such circumstances, and an imaging apparatus capable of always capturing a main subject with appropriate exposure by complementing the AE function provided in the camera and obtaining a high-quality image, and the imaging apparatus An object is to provide an AE correction processing method.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an imaging apparatus according to the present invention displays an image based on an image sensor, a lens that forms a subject image on a light receiving surface of the image sensor, and a signal acquired through the image sensor. Read from the image sensor, an image exposure device for detecting subject brightness, an automatic exposure control device for automatically adjusting the exposure of an image pickup system including the image pickup device based on detection by the light metering device, and A means for processing a signal, wherein the image obtained by imaging is divided for each predetermined luminance threshold value, and divided into a plurality of gradation areas coarser than the gradation at the time of imaging; A common color is given to the regions belonging to the same luminance region so as to visually distinguish the regions divided by the luminance region dividing processing means, and an image signal indicating a luminance region divided image for display is generated. With color Means for designating a specific luminance area from the screen of the luminance area divided image displayed on the image display device upon receipt of the image signal generated by the color providing means, and the designation means Correction processing means for correcting the exposure control of the automatic exposure control means or the image data obtained as a result of the exposure control so that the specified area has proper exposure, and the result of the processing of the correction processing means And a recording means for recording the image data to be recorded.
[0009]
According to the present invention, an image captured by operating the AE function of the automatic exposure control means is divided into predetermined luminance threshold values and divided into a plurality of luminance ranges, and each region is color-coded so as to be distinguished from the others. When the user designates a portion corresponding to the main subject while viewing the color-coded display, image correction processing is performed so that the designated area is appropriately exposed. Alternatively, the AE function is corrected so that the designated area is properly exposed, and an image is captured according to the corrected AE value. In this way, it is possible to reliably obtain a high-quality image in which the main subject is captured with appropriate exposure every time, and the image is recorded and stored by the recording means.
[0010]
Further, in order to achieve the above object, the correction processing method of automatic exposure control according to the present invention is obtained by automatically performing exposure control on an imaging system including an imaging device based on a photometric result, and performing imaging. The image is divided into predetermined luminance thresholds, divided into gradation regions of a plurality of stages coarser than the gradation at the time of imaging, and these divided regions belong to the same luminance region so that they can be visually distinguished. A luminance area divided image giving a common color to the area is displayed on the image display device, a specific luminance area is selected from the screen of the luminance area divided image displayed on the image display device, and this selection is performed. Correction is applied to the exposure control of the automatic exposure control means or the image data obtained as a result of the exposure control so that the area is properly exposed, and the image data obtained as a result of the correction is recorded and stored. .
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Preferred embodiments of an image pickup apparatus and a correction processing method for automatic exposure control according to the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention. The imaging device 10 mainly includes a photographing lens 12, a shutter device 14, an optical low-pass filter 16, a CCD solid-state imaging device (hereinafter abbreviated as CCD) 18, an A / D converter 20, a signal processing unit 22, and a frame memory. 24, 26, a color classification processing circuit 28, a display processing circuit 30, a liquid crystal monitor (LCD) 32, a central processing unit (CPU) 34, an exposure control unit 36, a recording unit 38, and various operation switches 40.
[0012]
The subject image formed on the light receiving surface of the CCD 18 via the photographing lens 12 is converted into signal charges in an amount corresponding to the amount of incident light by each sensor. The signal charges thus accumulated are read out to the shift register by a read gate pulse applied from the CCD drive circuit of the exposure control unit 36, and sequentially read out as a voltage signal (analog image signal) corresponding to the signal charge by a register transfer pulse. The CCD 18 is provided with a shutter drain via a shutter gate, and by controlling the shutter gate with a shutter gate pulse, the signal charges accumulated in each sensor can be swept out to the shutter drain. That is, the CCD 18 has a so-called electronic shutter function for controlling the charge accumulation time (shutter speed) by the shutter gate pulse.
[0013]
A signal read from the CCD 18 is subjected to predetermined processing such as color separation and gain adjustment, and then converted into a digital signal by the A / D converter 20 and supplied to the signal processing unit 22. The signal processing unit 22 includes an image signal processing circuit such as a luminance signal and color difference signal generation circuit (Y / C processing circuit) and a gamma correction circuit, which is obtained by being converted into electronic image data according to a known image signal processing technique. The obtained image data is stored in a frame memory 24 (referred to as a first frame memory).
[0014]
The CPU 34 has a memory controller function and also functions as an AE correction processing unit described later. The image data stored in the first frame memory 24 is sent to the color classification processing circuit 28 based on the control of the CPU 34, and the color classification processing circuit 28 has a plurality of stages (for example, 3 to 20 stages, more preferably, for each predetermined luminance threshold value). 5 to 10), and a predetermined color is given to each gradation area. Thus, the image data obtained as a result of the color-separation process with a gradation coarser than the gradation at the time of shooting is stored in the frame memory 26 (referred to as a second frame memory).
[0015]
The image data stored in the first frame memory 24 and the color-coded image data stored in the second frame memory 26 are selectively sent to the display processing circuit 30 via the changeover switch 42. In the changeover switch 42, the connection destination (contact point) is switched by a control signal issued from the CPU 34. However, the CPU 34 may automatically perform the switching control according to the control program, or according to the operation of a predetermined operation switch 40. It is also possible to switch.
[0016]
The display processing circuit 30 converts the image data received from the first frame memory 24 or the second frame memory 26 into a video signal of a predetermined method and outputs it to the liquid crystal monitor 32. Thus, the liquid crystal monitor 32 displays an image obtained by imaging (captured image) or an image color-coded in several stages for each luminance threshold. Of course, by providing another display memory, both images can be displayed simultaneously on one screen, and priority display such as making the display area of one image larger than the other image is also possible. It is.
[0017]
The LCD monitor 32 not only displays the above-described image, but also displays a menu for inputting information, a selection key (button), and the like, and the user moves the pointer (cursor) to an item to be set or a key to be selected. Various information can be input by an operation such as pressing the execution key. In this case, as a means for moving the pointer, an operation switch such as an up / down key or a cross key capable of inputting instructions in four directions, up, down, left and right, is provided in the main body of the imaging apparatus 10 or an operation unit such as a remote control device.
[0018]
Although the detailed procedure of the imaging operation will be described later, a subject is imaged using a normal AE function, the image data is temporarily stored in the first frame memory 24, and finally written in the recording unit 38. In addition, a color-coded image indicating the luminance distribution of the image is displayed on the liquid crystal monitor 32. In this screen, when the user selects the color of the portion corresponding to the main subject, the CPU 34 sets the relative reflectance (input voltage) and the QL value (digital output level) so that the luminance region of the color portion becomes an appropriate luminance region. ) And adjust all gradations, and determine this. As a result, the main subject intended by the user can always be adjusted to an appropriate exposure.
[0019]
The CPU 34 controls each circuit based on a signal input from the operation switch 40 and the like, and performs drive control of the CCD 18 and read / write control of the recording unit 38, and various calculations such as an exposure value and a focus position according to a predetermined algorithm. To perform automatic exposure control (AE), auto focus (AF), auto strobe, auto white balance, and the like.
[0020]
That is, the CPU 34 obtains the brightness of the subject (subject luminance) and the luminance distribution based on the integrated average value of the image signals output from the signal processing unit 22, the current aperture value, and the electronic shutter speed. Then, the aperture value and the charge accumulation time (electronic shutter speed) of the CCD 18 are determined based on the obtained brightness of the subject, the aperture mechanism is controlled based on the determined aperture value, and the CCD is based on the electronic shutter speed. Control the drive circuit.
[0021]
In this way, the brightness of the subject is detected by processing the output signal from the CCD 18 by the signal processing unit 22, and the exposure control unit 36 is controlled based on the detection result. Note that the means for detecting the brightness of the subject in the AE function may be provided with a dedicated photometric element in addition to the dual use of the CCD 18.
The autofocus means can take various forms. For example, the focus evaluation value indicating the sharpness of the subject image is calculated from the image signal, and the focus position is calculated based on the focus evaluation value. Then, the photographing lens 12 is controlled through a focus drive circuit (not shown) according to the calculated focus position, and the focus position is set. In addition, a known distance measuring means such as an AF sensor may be used.
[0022]
For example, when a shutter button included in the operation switch 40 is pressed, the CPU 34 detects this and sends a command to the exposure control unit 36. The exposure control unit 36 performs focus control via a lens driving unit (not shown), and performs exposure control by controlling the charge accumulation time in the diaphragm / shutter device 14 and the CCD 18.
In this way, an image shot with the AE function is subjected to an AE correction process, which will be described later, as necessary before saving the image, or a direct AE correction process is added to the AE function at the time of shooting. The finally obtained image data is recorded in the recording unit 38 via the CPU 34. The recording unit 38 may be a built-in memory or a removable external storage medium such as a memory card. In the case of the built-in memory, an external output terminal and communication means for taking out stored data to the outside are provided.
[0023]
Next, a method of AE correction processing in the imaging apparatus 10 having the above configuration will be described.
FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation flow of the imaging apparatus 10, and shows a processing procedure for correcting the AE deviation after shooting.
When the power supply of the image pickup apparatus 10 is turned on (step S210) and the shutter button is half-pressed (step S212), AE works according to a normal control program, and an appropriate exposure time t is determined based on the AE calculation ( Step S214). When the shutter button is fully pressed (step S216), an image capture process is performed (step S218). That is, shooting is performed at the exposure time t, and an image related to the shooting is stored in the frame memory 24. At the same time, the photographed image is color-coded for each luminance threshold in the color-coding processing circuit 28, and the color-coded image is displayed on the liquid crystal monitor 32 (step S220).
[0024]
FIG. 3 shows a display example of the liquid crystal monitor 32. On the monitor screen 46, an outline 48 of the subject is displayed, and one or two or more regions 50 in a specific luminance range are displayed in one color among the regions divided for each luminance threshold region. At the right end of the monitor screen, a color panel 54 in which color samples 52 determined for each gradation region are arranged in a vertical row is displayed. In FIG. 3, the six-color panel 54 is shown, but the display form of the monitor can be various, and the display form may be selected by the user. The parameters for specifying the display mode include the number of colors to be displayed for the luminance region divided image divided for each luminance threshold region, the number of display colors of the color panel 54, the display position of the color panel 54 and the shape of each color sample 52, and There are methods for selecting the color panel 54.
[0025]
The number of colors to be displayed for an image that is color-coded for each luminance threshold region (luminance region division image) is selected from among all colors, several colors, a combination of only one color and an outline display, and a combination of one-color blinking display and an outline display. It can be freely selected from. Note that, when the color to be displayed is one color, it is difficult to recognize the image as a picture. Therefore, it is desirable to simultaneously display the contour 48 of the subject by the contour extraction process of the photographed image as shown in FIG. In the case of single color display, the target area can be more easily recognized by blinking the area.
[0026]
The setting of the number of display colors of the color panel 54 is configured so that any one of all colors, several colors, one color, or no display can be selected. Note that in the case of one-color display of an image, there is a case where display of a color panel is not necessary, so selection of “no display” is also possible.
The display position and the shape of the color panel 54 can be set such as a list display on the right line of the screen, a scroll display on the right line of the screen, a divided display in the four corners of the screen, or no display.
[0027]
As a selection operation method of the color panel 54, there are a movement operation of the cursor 56 using a cross key and a selection operation using an execution button, or a selection operation using a screen touch using a touch panel. When the cursor 56 is moved in FIG. 3, one or more regions in the luminance range defined for the color are displayed with the color.
The user sees this color-coded display image and selects the color of the portion corresponding to the main subject (or the color at the position where it is desired to finish the exposure appropriately) (step S222 in FIG. 2). For example, the brightest color of the main subject may be selected.
[0028]
When the photographer selects a color at a position corresponding to the main subject, the dynamic range, gamma characteristics, etc. of the image are determined so that the selected color region has an appropriate luminance range, and correction processing is performed based on the determination ( Step S224). Specifically, for example, the brightness of the main subject portion is corrected to a value desirable for the main subject (in the case of 256 steps, the QL value is about 200). When a CCD with a wide dynamic range is used, the output cutout range may be adjusted.
[0029]
Thus, the image data obtained by performing the correction process is stored in the recording unit 38 (step S226). As a result, an image in which the main subject intended by the photographer is always captured with appropriate exposure can be obtained. Further, by feeding back the above method to normal AE, AE with higher accuracy can be obtained.
FIG. 4 is a flowchart showing another example of the operation flow in the imaging apparatus 10, and shows a processing procedure for feeding back to the AE before photographing.
[0030]
When the power supply of the imaging apparatus 10 is turned on (step S410) and the shutter button is half-pressed (step S412), the AE works according to the normal control program, and the appropriate exposure time t is determined based on the AE calculation (step S412). Step S414). Then, a preview image capturing process is performed (step S416). At this time, the preview image is color-coded for each luminance threshold area in the color-coding processing circuit 28, and the color-coded image is displayed on the liquid crystal monitor 32 (step S418).
[0031]
The monitor display is the same as that described with reference to FIG. 2, and the user views the color-coded display image and selects the color of the portion corresponding to the main subject (or the color at the position desired to be finished with appropriate exposure) (step S420). ).
Based on this selection operation, the photographing condition (AE value) is changed so that the selected color area is properly exposed (step S422). Thereafter, when the shutter button is fully pressed (step S424), the captured image is actually captured based on the changed AE value (step S426), and the image data is recorded in the recording unit 38. (Step S428).
[0032]
In the case of the processing method shown in the flowchart of FIG. 4, the frame memory 24 can be used also as the frame memory 26, and one frame memory 26 can be omitted.
Further, in FIG. 1, it is possible to substitute the empty areas of the recording medium of the recording unit 38 as the frame memories 24 and 26. In this case, the CPU 34 monitors the free space of the recording medium.
[0033]
In the above description, the present invention is applied to an imaging apparatus for recording a still image, but the present invention can also be applied to an imaging apparatus for recording a moving image.
[0034]
【The invention's effect】
As described above, according to the imaging device and the automatic exposure control correction processing method of the present invention, before recording and saving captured image data, a color-coded image indicating the luminance distribution of the captured image is displayed, and the user By designating the part corresponding to the main subject, the area related to the designation is corrected so as to have proper exposure, so that the main subject intended by the photographer can always be photographed with appropriate exposure. .
[0035]
Further, there is an advantage that it is possible to accurately select a desired region by color-coded display and at the same time, exposure correction can be performed regardless of the brightness of the image display device.
Further, the accuracy of AE can be improved by feeding back such a correction processing method to AE control.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a flowchart showing an example of an operation flow of the imaging apparatus. 4. Flowchart showing another example of the operation flow of the imaging apparatus
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Imaging device 12 ... Shooting lens 18 ... CCD solid-state image sensor 22 ... Signal processing part 28 ... Color classification processing circuit (color provision means)
32 ... LCD monitor (image display device)
34 ... CPU (luminance area dividing means, correction processing means, contour extracting means)
36: Exposure control unit 38 ... Recording unit (recording means)
40. Operation switch (specifying means)

Claims (5)

撮像素子と、
前記撮像素子の受光面に被写体像を結像させるレンズと、
前記撮像素子を介して取得した信号に基づいて画像を表示する画像表示装置と、
被写体輝度を検出する測光手段と、
前記測光手段の検出に基づいて前記撮像素子を含む撮像系の露出を自動的に調整する自動露出制御手段と、
前記撮像素子から読み出される信号を処理する手段であって、撮像によって得られた画像を所定の輝度閾値毎に分割し、撮像時の階調よりも粗い複数段階の階調領域毎に区分けする輝度域分割処理手段と、
前記輝度域分割処理手段で区分けされた各領域を視覚的に区別できるように、同じ輝度域に属する領域に対して共通の色彩を与えて表示用の輝度域分割画像を示す画像信号を生成する色彩付与手段と、
前記色彩付与手段で生成された画像信号の供給を受けて前記画像表示装置に表示されている輝度域分割画像の画面中から特定の輝度領域を指定する指定手段と、
前記指定手段で指定された領域が適正露出となるように前記自動露出制御手段の露出制御又はその露出制御の結果得られた画像データに対して補正を与える補正処理手段と、
前記補正処理手段の処理の結果得られる画像データを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする撮像装置。
An image sensor;
A lens that forms a subject image on a light receiving surface of the image sensor;
An image display device that displays an image based on a signal acquired via the image sensor;
Photometric means for detecting subject brightness;
Automatic exposure control means for automatically adjusting the exposure of the imaging system including the imaging element based on detection of the photometric means;
A means for processing a signal read from the image sensor, wherein an image obtained by imaging is divided into predetermined luminance threshold values, and is divided into a plurality of gradation regions that are coarser than the gradation at the time of imaging. Zoning processing means;
A common color is given to the regions belonging to the same luminance region so as to visually distinguish the regions divided by the luminance region dividing processing means, and an image signal indicating a luminance region divided image for display is generated. Color imparting means;
Designating means for designating a specific luminance area from the screen of the luminance area divided image displayed on the image display device in response to the supply of the image signal generated by the color providing means;
Correction processing means for applying correction to the exposure control of the automatic exposure control means or image data obtained as a result of the exposure control so that the area specified by the specification means has an appropriate exposure;
Recording means for recording image data obtained as a result of the processing of the correction processing means;
An imaging apparatus comprising:
前記色彩付与手段は、前記輝度域分割処理手段で区分けされた各領域に対して、それぞれ異なる色彩を与えることを特徴とする請求項1記載の撮像装置。The imaging apparatus according to claim 1, wherein the color providing unit gives different colors to the regions divided by the luminance region dividing processing unit. 前記撮像素子を用いて撮像された画像から被写体の輪郭を抽出する輪郭抽出手段を有し、
前記画像表示装置には、前記色彩付与手段で色彩が与えられた輝度領域の表示とともに前記被写体の輪郭が表示されるように構成されていることを特徴とする請求項1記載の撮像装置。
Contour extraction means for extracting the contour of a subject from an image captured using the image sensor,
The imaging apparatus according to claim 1, wherein the image display device is configured to display a contour of the subject together with a display of a luminance region to which the color is given by the color imparting unit.
前記指定手段は、前記画像表示装置の画面上に表示される色彩見本のなかから一つの色彩を選択させるように構成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の撮像装置。3. The imaging apparatus according to claim 1, wherein the designation unit is configured to select one color from among color samples displayed on the screen of the image display apparatus. 測光結果に基づいて撮像素子を含む撮像系を自動的に露出制御して撮像を行い、
撮像によって得られた画像を所定の輝度閾値毎に分割し、撮像時の階調よりも粗い複数段階の階調領域毎に区分けし、
これら区分けされた各領域を視覚的に区別できるように、同じ輝度域に属する領域に対して共通の色彩を与えた輝度域分割画像を画像表示装置に表示し、
前記画像表示装置に表示されている輝度域分割画像の画面中から特定の輝度領域を選択し、
この選択に係る領域が適正露出となるように自動露出制御手段の露出制御又はその露出制御の結果得られた画像データに対して補正を与え、
補正の結果得られる画像データを記録保存することを特徴とする自動露出制御の補正処理方法。
Based on the photometry result, the image pickup system including the image pickup device is automatically controlled by exposure control,
The image obtained by imaging is divided into predetermined luminance threshold values, and divided into gradation areas of a plurality of stages coarser than the gradation at the time of imaging,
In order to visually distinguish each of these divided areas, a luminance area divided image that gives a common color to areas belonging to the same luminance area is displayed on the image display device,
Select a specific luminance region from the screen of the luminance region divided image displayed on the image display device,
A correction is applied to the exposure control of the automatic exposure control means or the image data obtained as a result of the exposure control so that the area related to this selection has an appropriate exposure,
A correction processing method for automatic exposure control, wherein image data obtained as a result of correction is recorded and saved.
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